苏里格气田泡沫排水采气现场试验资料课件.ppt
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1、长庆油田苏里格气田研究中心 苏里格气田研究中心采气工艺研究所苏里格气田研究中心采气工艺研究所 二一年十二月二一年十二月 苏里格气田泡沫排水采气现场试验苏里格气田泡沫排水采气现场试验 长庆油田苏里格气田研究中心 汇报提纲 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 二、排水采气泡排剂选型 三、泡沫排水采气现场试验 四、结论及建议 长庆油田苏里格气田研究中心 苏里格气田气井气井出水类型主要是地层水(淡化地层水)、凝析水、凝析油和陈发型出水。 (1)地层水、淡化地层水 地层水主要为成藏滞留水。 正常地层水:储层段存在游离态水,在生产压差作用下,地层液态水从储层流入井筒最终产出地面的水,总矿化度大于
2、35g/L。 淡化地层水:正常地层水与凝析水的混合液,总矿化度在20g/L35g/L之间。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 1、苏里格气田气井出水类型 长庆油田苏里格气田研究中心 成藏滞留水:气藏在成藏过程中气对水的驱替不彻底,形成成藏滞留水。从相渗曲线看出,含水饱和度位于4178的区域为气水两相渗流区,苏里格气田气井含气饱和度普遍处于该区间,储层存在气水两相渗流。 苏里格气田相渗曲线图苏里格气田相渗曲线图 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (2)凝析水 这种类型的水在气井开采初期就有,一般产水量很小且很稳定,矿化度很低。这种类型的水是存在
3、于天然气中固有的组分,在地下以水蒸气形式存在,在生产中气藏温、压系统发生变化,气体容纳水的能力下降,水蒸气凝析而成的液态水。在生产管柱中,发生凝析的地方压力梯度会升高,凝析也与流速有关,凝析后液体滑落并堆积在孔眼或产层处。如果凝析发生在井筒中,且气体流速低于临界流速,这时液体就会积聚在井底,形成井底积液。凝析水的矿化度小于20g/L。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 凝析水:通过对苏东16-32井的相图分析,可知:节流前压力低于临界凝析压力时(节流器位置约9.5MPa),将会产生少量的凝析液;节流后油压在0.54.5MPa之间,井筒温度060之间,位于
4、相图上红色范围内,因此气井节流后有一定量凝析液产生。 苏东16-32井相图 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (3)凝析油 烃类也会发生凝析现象。在气藏开发中烃类会以气相的形式随气体一起进入井筒中,和凝析水机理一样,如果气体的温度低于临界凝析温度,会出现凝析油。 (4)陈发性出水 出水机理可能是:由于气藏开采,气藏压力下降,饱和在低孔低渗层段中的毛细管水或残余水,因岩石和水本身的弹性膨胀而被挤出,被气流带到井底,在井底聚积到一定量后,就被气流带到地面,呈现陈发性出水。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 井底积液有如
5、下一些特征: (1)压力出现峰值,或者观察到压力急剧上升; (2)产量不稳定且递减率增大; (3)套压升高且油压下降; (4)压力曲线斜率有明显变化; (5)环空液面上升; (6)产液量为0。 2、气井井底积液的特征、气井井底积液的特征 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (1)压力出现峰值 一般气井有液体产出而没有井底积液时,液体以小液滴的形式存在于气体中(雾状流),并且对节流嘴前后压力没有任何影响;而当液体以段塞流的形式通过节流嘴时,由于液体密度相对较大,会导致节流嘴前后压力产生一个峰值,说明液体开始在井筒中堆积,或者液体以段塞流的形式到达地面,并开始
6、以不稳定的流量产出。 (2)产量递减曲线分析 平滑的一条是正常生产气井的流量递减曲线,有剧烈波动的一条是井筒积液气井的流量递减曲线。显然,积液气井递减快。 流量递减曲线流量递减曲线 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (3)套压上升油压下降 井底积液增加了流体对地层的回压,降低了井口油压。此外,随着液量不断增加,井筒压力损失较大,流体对地层的回压进一步增大,导致井口油压逐渐降低。 油套环空封隔器解封,井筒积液特征表现为:产量下降而套压升高,维持该井生产所需的压差增大。气井生产时,气体会进入油套环空,受地层压力影响,气体压力较高,导致套压升高。因此,油压降低
7、套压升高表明井底存在积液。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (1)直观法 当气井关井后,如果油套压在较长时间内不平衡,而套管无泄漏等现象,则表明油管鞋处有积液的可能。气井产气量和套管压力的波动反应了气井井筒中液体积聚的特征,经大量的实际资料分析表明,高于油管流动压力1.38MPa的套管压力是液体积聚的迹象。 3、积液气井排查方法 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 11425.28(450.445)kpw fwfVPP?kpVw fP(2)经验公式法 苏联学者提出了判别井内是否有积液的经验公式,表达式如下: 式中:
8、 气井临界排液速度,m/s; 研究表明,不积液的气井的临界流速随着井底压力的下降而增加,如果气井油管鞋处气流速度大于临界流速,则气井不积液,否则气井出现积液。 井底流动压力,MPa; 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (3)生产动态分析法 主要结合现场气井生产动态特征,根据现场气井生产动态分析,积液产水气井生产过程中表现特征主要有以下几个方面: 压力、产量频繁波动。气井携液能力不足时,一般压力波动范围超过1.0MPa/d,产量波动幅度大于10%; 生产过程中,压降速率大。积液产水井初期生产压降速率一般大于0.3MPa/d;(出水气井普遍生产30天套压压降
9、4.0MPa左右,生产60天套压压降6.0MPa左右,压降速率明显高于常规气井。) 压力恢复时油套压差大。实际生产过程中,可通过短期关井获取油、套压差法,粗略计算井筒积液量; 部分积液井在生产曲线表征上表现为:套压上升。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 产液井识别 生产动态曲线 不连续生产,产气量、套压明显下降 产气量、套压频繁波动 (积液初期) 套压波动、产气量下降 (积液中期) 套压上升、产气量明显下降 (积液后期) 井口落实(关井恢复,存在较大油套压差) 产液气井初步判断方法: 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究
10、中心 (4)关井恢复压力排查法 根据生产情况可初步判断气井是否积液,采用逐井关井恢复压力,通过观察关井恢复压力后气井油套压力的变化情况来核实气井积液情况。关井时间可以根据关井后油套压差的变化进行确定,如果油压套压恢复较慢、油套压差较大的气井,可以延长此类井的关井时间,以进一步确定井筒的积液程度。 积液初期及中期用油套压压差计算,井筒积液初期基本上是属于油管积液,导致油套压存在压差是因为油管积液。通过关井恢复油压和套压,根据油套压差情况可以初步判断气井井筒积液情况。 /hPg? ?2Vr h? 利用公式 可以初步判断井筒积液程度。 和 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格
11、气田研究中心 (5)井筒探液面分析法 积液井后期出现油管及油套环空同时积液,需探测油管及油套环空液面位置,并结合油套压差来计算井底积液情况。 A、压力测试确定油管液面 流压或者静压测试时确定气井液面或者气井是否积液的最有效方法。压力梯度曲线与流体密度和井深有关。对于单相流体,压力随深度基本呈线性关系。 苏东23-54井压力梯度图 在井底状况下,纯气柱压力梯度的最大值为0.210MPa/100m。当压力梯度大于此值,就表明井底产生积液。气液混相的压力梯度越大,说明气井含液越多,在压力梯度图上梯度曲线的斜率越大。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 B、超声波
12、探油套环空液面的基本原理 、已知套压,井内气体密度及井内液体密度,井筒温度分布等; 、仪器测试得到液面深度,根据套压和气体密度及温度场,可以计算得到液面位置的气柱压力Pg; 、由于测到液面深度,从而得到了井内液柱高度,通过密度可以计算出液柱压力PL; 、这样,地层流动压力Pf=Pg+PL。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 苏东23-54井压力梯度图y = 0.0002x + 3.3632R2 = 0.9994y = 0.0089x - 5.5482R2 = 0.99710.0002.0004.0006.0008.00010.00012.00002004
13、00600800100012001400160018002000深度(m)压力(MPa)井号 测井日期 中深 中压 中温 通井深度 液面深度 苏东23-54 2010-5-19 2981.50 m 21.53MPa 98.44 1890.00m 1070.90m 压力梯度0.02 压力梯度0.89 回声仪探测液面法(油套环空) 压力计拉梯度法测液面 苏东23-54完钻井深3034m,节流器下深1900m,射孔段2980m2983m,油管节流器以上积液829.1m,套管积液145m,液位高于射孔段。 分析 井号 套压MPa 油压MPa 环空液面m 中深压力MPa 中深m 液面误差% 备注 苏东2
14、3-54 15.66 3.32 2889 20.3 2981.5 1 关井 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (6 6)试气法 苏里格气田压力系数小(0.80.9),储层表现为“大孔小喉”特征,气井产量低,压后恢复时间短(24小时),部分气井入地液靠弹性驱动能量排出很困难。压后不能彻底排液,易造成“水敏”、“水锁”现象,所以压后排液也是影响气井产能的关键环节。 通过气井压后排液阶段油套压差数据可初步判断气井投产后是否产液,基本判识方法主要如下:试气后关井恢复存在油、套压差;试气后油套压恢复速率不同步。 024681012144:244:254:264:2
15、74:284:294:305:015:025:035:045:04时间压力油压套压苏东13-61井恢复曲线(油套压恢复速率不同步) 024681012141618204.30 5.20 5.40 5.60 时间压力油压套压苏东19-54井恢复曲线(气井存在油、套压差) 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 (7 7)现场作业经验法 油管充压:将套管压力向油管充压,根据油压变化判断积液位置。 油压逐渐下降:节流器以下积液 油压无变化或变化速率小:节流器以上积液。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 苏东23-54、苏东20
16、-46井井口油压变化统计表 苏东23-54 苏东20-46 时间 (分钟) 套压 (MPa) 油压 (MPa) 时间 (分钟) 套压 (MPa) 油压 (MPa) 3 9.69 9.62 0 16.12 16.12 6 9.7 9.62 15 17.1 9.53 9 9.74 9.62 20 17.12 9.54 12 9.79 9.62 35 17.26 9.8 15 9.79 9.62 18 9.84 9.62 21 9.88 9.62 关井21分钟油压不变,节流器以上积液 关井35分钟油压下降6.32MPa,节流器以下积液 通过以上判断:苏东23-54判断为节流器以上积液(压力计探液面为
17、节流器以上830m);苏东20-46判断为节流器以下积液。 依据:气相和液相通过节流器气嘴速率差异造成。 一、苏里格积液气井排查一、苏里格积液气井排查 长庆油田苏里格气田研究中心 汇报提纲汇报提纲 一、苏里格积液气井排查 二、排水采气泡排剂选型二、排水采气泡排剂选型 三、泡沫排水采气现场试验 四、结论及建议 长庆油田苏里格气田研究中心 二、排水采气泡排剂选型 泡沫排水采气工艺流程示意图 适应范围:适用于弱喷及间歇喷产水气井的排水。 优点:投资小,见效快;操作简便;易于推广,井的适应性强,选井范围大。 泡沫排水采气技术能够用于苏里格气田产水气井排液生产,但目前工艺条件下,加注措施有待改进。 1、
18、泡沫排水采气工艺技术 长庆油田苏里格气田研究中心 由于泡沫排水采气工艺具有不进行修井作业就可实施工艺,投资小、易操作,能及时排除生产井筒及井底积液的优点,泡沫排水采气技术为常规使用的一种排水采气技术,同样也适用于苏里格气田。 苏里格气田具备水体封闭、地层非均质性强、剩余地质储量大等特点,综合比较各种排水采气工艺,结合目前气井的井身结构、大部分井具有一定自喷能力的特点,并考虑“低成本”的要求,分析认为泡沫排水采气适合于苏里格气田。 二、排水采气泡排剂选型二、排水采气泡排剂选型 长庆油田苏里格气田研究中心 (1)、罗氏泡高试验 罗氏泡高仪罗氏泡高仪 按QB 385标准装置测定罗氏泡高(包括开始时、
19、三分钟后罗氏管内的泡沫高度),起始泡高反映了泡排剂的静态起泡能力,三分钟后罗氏管内的泡沫高度反映了泡沫的稳定性。 2、起泡剂的研制及室内试验 二、排水采气泡排剂选型 长庆油田苏里格气田研究中心 现有泡排剂的罗氏泡高实验现有泡排剂的罗氏泡高实验 No. 选用泡排剂名称 泡排剂浓度 凝析油含量(%) 起始泡高(mm) 3min后泡高(mm) 1 SPI-5 1% 0 120 70 5 60 16 10 45 0 2 CT5-2 1% 0 150 40 5 65 19 10 33 0 3 8002 1% 0 140 20 5 60 0 10 20 0 4 8005 1% 0 135 10 5 55
20、0 10 18 0 5 ERD-05 1% 0 120 110 5 100 85 10 74 10 二、排水采气泡排剂选型二、排水采气泡排剂选型 长庆油田苏里格气田研究中心 动态泡沫测定仪动态泡沫测定仪 (2)动态带水实验 二、排水采气泡排剂选型 长庆油田苏里格气田研究中心 动态带水选择泡排剂实验动态带水选择泡排剂实验 No. 选用泡排剂名称 泡排剂浓度 凝析油含量 (%) 带出水量 带水时间 1 SPI-5 1% 0 275 600 5 105 10 0 2 CT5-2 1% 0 265 600 5 115 10 0 3 8002 1% 0 267 600 5 78 10 0 4 8005
21、1% 0 275 600 5 79 10 0 5 ERD-05 1% 0 280 600 5 110 10 45 二、排水采气泡排剂选型二、排水采气泡排剂选型 长庆油田苏里格气田研究中心 实验总结 : (1) ERD-05泡沫排水剂能适应苏东井区泡沫助采要求,与苏东井区生产井地层水混合后,在井下温度、压力条件下不产生堵塞。(初次使用或凝析油较多时应适当加大浓度)。 (2)ERD-05具有在地层水和H2S气体中起缓蚀功能的作用,可降低地层水和H2S气体对钢铁的腐蚀,保护井下管串,延长使用寿命,缓蚀率40%。 二、排水采气泡排剂选型 长庆油田苏里格气田研究中心 汇报提纲汇报提纲 一、苏里格积液气井
22、排查 二、排水采气泡排剂选型 三、泡沫排水采气现场试验三、泡沫排水采气现场试验 四、结论及建议 长庆油田苏里格气田研究中心 1、泡排选井 选井原则: (1)连续生产,产量下降,同时套压上升或有上升趋势的井; (2)产量、套压频繁波动的井; (3)关井后,油压不能恢复到套压水平,存在油套压差的井; (4)井口流量计和远传设备都完好的井。 根据以上原则在苏东区块选取了苏东31-55、苏东40-59、苏东27-62、苏东23-54、苏东18-39、苏东26-71六口井采用研制的ERD-05起泡剂和ERD-06泡排棒进行现场泡排试验。 同时在苏6、苏36区块选取了苏6-0-9、苏6-9-7、苏36-6
23、-9、苏36-4-4四口井采用UT-11C起泡剂和UT-6泡排棒进行现场泡排试验。本试验的苏36-6-9井为连续生产井;苏6-9-7井为自喷生产井;苏6-0-9井和苏36-4-4井为间歇井。 三、泡沫排水采气现场试验三、泡沫排水采气现场试验 长庆油田苏里格气田研究中心 2、泡排方式、泡排方式 根据现场情况,采取油管投注泡排棒,油套环空注泡排剂,地面管线加注消泡剂的加注方式,泡排后开井时间定为加注泡排剂2-3小时后开井。 三、泡沫排水采气现场试验三、泡沫排水采气现场试验 长庆油田苏里格气田研究中心 3、加注制度、加注制度 井号 泡排加注制度 加注周期 泡排剂加注量 起泡剂与水配比浓度 消泡剂加注
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